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总结了动力能源部1979年到1996年间,依靠科技进步,开发能源利用控制高炉煤气放散率,开发了余热余能发电,先后建立余热余能发电机组五座,总装机容量达21.0MW。18擤来共利用高炉煤气40亿m^3,发电11.56亿kW.h。 相似文献
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1、概述 云钢现有115m~3和125m~3高炉两座,以冶炼铸造生铁为主。过去,高炉产生的煤气除冶炼工艺使用约40%外,剩余全部排放,折合标准煤约2.5万吨/年。 1983年我厂把高炉煤气利用列为技术进步的首要开发项目。利用高炉剩余煤气建设2×3000千瓦发电工程,利用高炉煤气发电工程于1988年6月破土动工,至1989年底,第一期1×3000千瓦汽轮发电机组,包括二期工程的主厂房及辅助设施全部竣工,并 相似文献
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结合迁钢高炉煤气发电工程设计,对高炉煤气发电设计中有关系统的确定、主要设备的选择等重点问题,提出了一些建议,为今后类似设计的优化提供了经验。 相似文献
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介绍了河北省高炉煤气放散及利用现状,高炉煤气发电带来的巨大经济效益及良好的社会效益,提出了推广高炉煤气发电的实施意见。 相似文献
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本文从如何搞好高炉煤气发电机组的经济运行这一课题出发,从煤气管线管理,用电负荷的调度,安全生产管理,及高炉和电站之间如何形成生产的良性循环等问题进行探讨,以期获得较好的经济效益。 相似文献
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国内烧结余热发电大多为纯余热发电技术,仅仅回收环冷机前两段的废气显热.为了深化余热利用程度,增加余热回收总量,提高系统效率,通过补燃厂区内可调节的高炉煤气,可回收环冷机前三段余热进行发电. 相似文献
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燃气发电在济钢的发展前景 总被引:2,自引:1,他引:1
预计2003年济钢富裕的各种煤气总量将达到307982 Nm3/h,为提高能源利用率,设计了燃气蒸汽联合发电工艺方案.该方案采用燃气轮机发电技术,高温废气进余热锅炉,预计达产后将提供电104700kW、10.5kV,每年为济钢降低电耗83760×104kW·h. 相似文献
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济钢烧结余热发电生产现状 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了济钢320m2烧结机余热发电的基本情况和生产现状。通过稳定烧结过程、合理地控制烧结BRP、加强对设备的巡检力度和工序间的联系、强化台车密封处理等措施,解决了蒸汽参数不稳定、烧结机短时间停机、烟气回收系统漏风等问题,济钢320烧结余热发电系统年节能量为2.27万t标煤。 相似文献
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介绍了膨胀螺杆动力机工作原理,通过邯钢应用实例计算分析了该新型发电技术的优越性和经济性,具有很大的推广价值。 相似文献
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介绍了邯钢435 m2烧结余热发电项目,包括其中环冷机烟罩柔性密封在内的多项关键技术,不仅能实现钢铁企业的节能降耗,也能为企业创造可观的经济效益。 相似文献
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烧结矿显热回收发电技术是利用烧结矿显热产生的中、低温烟气通过余热锅炉生产蒸汽,推动汽轮机组做功发电。基于烧结矿显热的基本特点及成因分析,介绍并讨论了烧结矿显热回收发电技术的三种形式,特别介绍了双压蒸汽发电系统流程及其相关技术,并提出烧结矿余热发电工程设计和运行的环冷机热风罩改造、烟气分段回收、热风循环、二次燃烧及信息共享等优化建议。 相似文献